JPS5815821Y2 - 空気調和装置 - Google Patents

空気調和装置

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JPS5815821Y2
JPS5815821Y2 JP3640778U JP3640778U JPS5815821Y2 JP S5815821 Y2 JPS5815821 Y2 JP S5815821Y2 JP 3640778 U JP3640778 U JP 3640778U JP 3640778 U JP3640778 U JP 3640778U JP S5815821 Y2 JPS5815821 Y2 JP S5815821Y2
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JP
Japan
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valve
way valve
heat exchanger
outdoor heat
pressure reducing
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JP3640778U
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JPS54138151U (ja
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小尾新平
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Sanyo Electric Co Ltd
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Sanyo Electric Co Ltd
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Description

【考案の詳細な説明】 この考案は\ヒートポンプ式空気調和装置において\冷
暖房能力に余裕が生じたとき、容量制御を行なって能力
を減少させ、サーモサイクルによる不快感を少なくした
空気調和装置に関する。
すなわち、冷媒が、圧縮機、室外側熱交換器、減圧装置
、室内側熱交換器、圧縮機と循環して室内を冷房し、冷
媒が、圧縮機、室内側熱交換器、減圧装置、室外側熱交
換器、圧縮機と循環して室内を暖房するヒートポンプ式
の空気調和装置において、室外側の熱交換器を少なくと
も2個設け、冷房時、圧縮機からの高圧高温冷媒の一部
を、制御用減圧装置を介して室内側熱交換器からの低圧
の蒸発冷媒回路に流通し、蒸発温度を上昇させて冷房能
力減を行ない、暖房時、両室外側熱交換器に選択的に圧
縮器からの高圧高温冷媒を流通して除霜を行なうととも
に、その除霜回路を利用して暖房能力減を行ない、冷暖
房の容量制御を行なうようにしたものである。
つぎにこの考案を\そのl実施例を示した図面とともに
詳細に説明する。
ヒートポンプ式の空気調和装置において\室外側の熱交
換器を、第1室外側熱交換器1、第2室外側熱交換器2
により構成し、両室外側熱交換器1゜2の一方の出入口
をそれぞれ後述する一方の三方弁3に接続するとともに
、両室外側熱交換器1゜2の一方の出入口をそれぞれ第
1.第2電磁開閉弁4,5を介して四方弁6から室内側
熱交換器7への配管に接続し、両室外側熱交換器1,2
の他方の出入口を、それぞれ後述する他方の三方弁8と
キャピラリーチューブ等の補助減圧装置9との並列回路
の両端に接続し、一方の三方弁3を四方弁6に接続し、
他方の三方弁8をキャピラリーチューブ等の主減圧装置
10を介して室内側熱交換器7に接続し、第1電磁開閉
弁4と四方弁6がら室内側熱交換器Iへの配管との間に
、第1逆屯弁11とキャピラリーチューブ等の第1制御
用減圧装置12との並列回路を挿入するとともに、第2
電磁開閉弁5と四方弁6から室内側熱交換器1への配管
との間に罵第2逆屯弁13とキャピラリーチューブ等の
第2制御用減圧装置14を挿入する。
なお、15は冷凍サイクルを構成する圧縦機、16は圧
縮機15と四方弁6との間に位置されたアキュウムレー
タである。
つぎに〜三方弁3,8の詳細について説明する。
まず、一方の三方弁3は、内部が、第1、第2弁座17
,1Bにより、3室19,20.21に分割され、−室
19が四方弁6に接続され、二重20および三重21が
それぞれ第1、第2室外側熱交換器1および2の他方の
出入口に接続され、二重20および三重21には、ニー
ドル状の第1弁体22および第2弁体23、スプリング
24および25が内装され、第1、第2逆屯弁11.1
3゜第1、第2電磁開閉弁4,5を通った圧縮機15か
らの高圧冷媒、または第1、第2室外側熱交換器1,2
からの高圧の凝縮冷媒が、二重20または三重21に流
入したとき、その高圧の冷媒の圧力により、スプリング
24.25に抗して第1、第2弁体22,23が第1、
第2弁座17,18に嵌入し、−室19と二重20また
は三重21とが非連通となる。
また、他方の三方弁8は、一方の三方弁3と同・胤に、
内部が、第1、第2弁座26,27により3室28.2
9.30に分割され、−室28が、主減圧装置10を介
して室内側熱交換器7に接続され、二重29および三重
30が、第1、第2室外側熱交換器1および2の他方の
出入口にそれぞれ接続され、二重29および三重30に
は、ニードル状の第1弁体31および第2弁体32、ス
フリング33および34が内装され、動作は、一方の三
方弁3と同様である。
つぎに、前記実施例の操作について説明する3、まず、
冷房運転の場合について説明する。
通常運転の際、第1図に示すように、第1、第2電磁開
閉弁4.5が閉じられ一四方弁6により、冷媒が、実線
矢印で示すように、圧縮機15\四方弁6、一方の三方
弁3、第1、第2室外側熱交換器1,2、他方の三方弁
8、主減圧装置10、室内側熱交換器7、四方弁6、ア
キ、ニウムレータ16、圧縮機15と循環し、室内側熱
交換器7において熱吸収し、第1、第2室外側熱交換器
1゜2において熱放出し、室内を冷房する。
そして、室内が比較的寒く、前記の状態の冷房能力にお
いては、室内への供給冷気がつめたすぎる等の不快感を
生じる場合、第2図に示すように1第1電磁弁4を開き
、圧縮機15から四方弁6、一方の三方弁3の一室19
、二重20を通ってきた高圧高温冷媒を、第1室外側熱
交換器1側と第1電磁開閉弁4側に分流し、第1電磁開
閉弁4を通った高圧高温冷媒を、第1制御用減圧装置1
2において膨張させて減圧し、室内側熱交換器7からの
低圧の蒸発冷媒回路に流通し、蒸発冷媒の温度を−L昇
させ、能力減を図る。
なお、その際、高温冷媒であるため、液圧縮が生じるこ
とがない。
さらに〜前記より冷房能力を低下する場合、第1電磁開
閉弁4とともに第2電磁開閉弁5を開き、圧縮機15か
らの高圧高温冷媒を、第1、第2室外側熱交換器1,2
および第1、第2電磁開閉弁4.5に分流し、第1、第
2電磁開閉弁4,5を通った高圧高温冷媒を、第1、第
2制御用減圧装置12.14において膨張させて減圧し
、低圧の蒸発冷媒回路に流通し、前記の場合より、より
以上に蒸発冷媒の温度を上昇させ、冷房能力の低減を図
る。
したがって、前記実施例においては\冷房能力を3段階
に切換えることができる。
つぎに1暖房運転の場合について説明する。
通常運転の際、第1図に示すように、第1、第2電磁開
閉弁4.5が閉じられており、四方弁6により冷媒が、
破線矢印で示すように\圧縮機15〜四方弁6〜室内側
熱交換器7、主減圧装置10、他方の三方弁8、第1、
第2室外側熱交換器1,2、一方の三方弁3、四方弁2
、アキュウムレ・−タ16、圧縮機15と循環し、第1
、第2室外側熱交換器1,2にて熱吸収し〜室内側熱交
換器7にて熱放出して室内を暖房する。
そして、春秋等の季節で室内が比較的暖たかく、前記の
暖房能力においては、室内への供給空気が暖たかイざる
等の不快感を生じる場合、もしくは、第1室外側熱交換
器1に着霜が生じた場合、第3図に示すように、第1電
磁開閉弁4が開かれ、圧縮機15からの高圧冷媒が、第
1逆1)−、弁11、第1電磁開閉弁4を通って一方の
三方弁3の二重20#6よび第1室外側熱交換器1に流
入する。
一方の三方弁7の二重20に高圧冷媒が流入したことU
より、第1弁体22がスプリング24に抗して第1弁座
17に嵌人口、−室19と二重20とが非連通となると
ともに、第1室外側熱交換器1に高圧冷媒が流入するた
め、第1室外側熱交換器1が凝縮器として働らいて熱放
出し、自分自身の除霜を行なう。
さらに、第1室外側熱交換器1から流出した凝縮冷媒が
高圧であるため、他方の三方弁8の第1弁体31がスプ
リング33に抗して第1弁座26に嵌入し、−室28と
二重29とが非連通となり、凝縮冷媒が、補助減圧装置
9を通って、第2室外側熱交換器2に流入する。
一方、室内側熱交換器7に流入した圧縮機15からの高
圧冷媒は、室内側熱交換器7、主減圧装置10を通って
他方の三方弁8に流入し、第1弁体31が第1弁座26
に嵌入しているため、他方の三方弁8の一室28、三重
30を通って補助減圧装置9からの冷媒に合流して第2
室外側熱交換器2に流入する。
そして、第2室外側熱交換器2から流出した蒸発冷媒は
、一方の三方弁3の第1弁体22が第1弁座17に嵌入
しているため、方の三方弁3の三重21、−室19、四
方弁6、アキュウムレータ16を通って圧縮機15に流
入する。
以上に示す冷媒サイクルにより、第2室外側熱交換器2
のみを暖房サイクルとした暖房能力の低減、もしくは第
1室外側熱交換器1の除霜を行なう。
除霜運転の場合は、完了後、第1電磁開閉弁4を閉じて
通常の暖房運転に復帰する。
また、第2室外側熱交換器2に着霜が生じた場合、第1
室外側熱交換器1の場合と同様に、第2電磁開閉弁5が
開かれ、圧縮機15からの高圧冷媒が、第2逆屯弁13
、第2電磁開閉弁5を通って一方の三方弁3の三重21
および第2室外側熱交換器2に流入し、一方の三方弁3
の第2弁体23が第2弁座18に嵌入するとともと、第
2室外側熱交換器2が凝縮器として働らいて熱放出し、
自らの除霜を行動、他方の三方弁8の第2弁体32が第
2弁座2Tに嵌入するため、第2室外側熱交換器2を流
出した凝縮冷媒は、補助減圧装置9を通って第1室外側
熱交換器1に流入する。
一方、主減圧装置10からの低圧冷媒は、他方の三方弁
8の第2弁体32が第2弁座27に嵌入しているため、
他方の三方弁8の一室28、二重29を通って補助減圧
装置9からの低圧冷媒に合流し、以下、第1室外側熱交
換器1、一方の三方弁3の二重20、−室19、四方弁
6、アキュウムレータ16を通って圧縮機15に流入す
る。
以下に示す冷媒サイクルにより、第1室外側熱交換器1
のみを暖房サイクルとした暖房能力の低減、もしくは第
2室外側熱交換器2の除霜を行なう。
除霜運転の場合は、完了後、第2電磁開閉弁5を閉じて
通常の暖房運転に復帰する。
したがって1冬期等1暖房運転時に第11第2室外側熱
交換器1,2に着霜が生じた場合、電磁開閉弁4,5の
操作のみで、選択的に第11第2室外側熱交換器1,2
の除霜を行なうことができ\除霜のため、装置全体を、
冷暖房運転に切換える必要もない。
また、春秋期等、暖房能力を低減したい場合1除霜回路
を使用し、第11第2電磁開閉弁4,5の一方を開くこ
とにより、暖房能力の低減を図ることができる。
したがって、前記実施例においては、暖房能力を2段階
に切換えることができる。
なお、前記実施例は、逆止弁11.13と制御用減圧装
置12,14の各並列回路を、第1電磁開閉弁4および
第2電磁開閉弁5と、四方弁6から室内側熱交換器7へ
の配管との間に挿入したが、第1逆屯弁11と第1制御
用減圧装置12との並列回路のみ、もしくは第2逆土弁
13と第2制御用減圧装置13との並列回路のみを挿入
してもよい。
その場合、冷房能力の切換は2段階となる。また〜前記
実施例は\室外側熱交換器が2個であったが、実施例と
同様にして、三方弁3,8、電磁開閉弁4,5等を構成
すれば、任意の数の室外側熱交換器を設げることがで私
任意の数の能力切換を行なうことができる。
以上のようにこの考案の空気調和装置によると、ヒート
ポンプ式冷凍サイクルの室外側熱交換器を少なくとも2
個備え、両室外側熱交換器の一方の出入口を、それぞれ
一方の三方弁に接続するとともにそれぞれ電磁開閉弁を
介して、四方弁から室内側熱交換器への配管に接続し、
両室外側熱交換器の他方の出入口を、それぞれ他方の三
方弁と補助減圧装置との並列回路の両端に接続し、一方
の三方弁を四方弁に接続し、他方の三方弁を主減圧装置
を介して室内側熱交換器に接続し、電磁開閉弁と配管と
の間に、逆IE弁と制御用減圧装置との並列回路を挿入
することにより、電磁開閉弁の開閉操作のみで冷暖房能
力の切換を行なうことができ、サーモサイクルによる不
快感を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
図面はこの考案の空気調和装置の1実施例の配管図を示
し、第1図は通常の冷暖房運転状態、第2図は冷房時の
能力減運転状態、第3図は暖房時の能力減および除霜運
転状態である。 1.2・・・・・・室外側熱交換器、3,8・・・・・
・三方弁、4.5・・・・・・電磁開閉弁、6・・・・
・・四方弁、1・・・・・・室内側熱交換器、9・・・
・・・補助減圧装置、10・・・・・・主減圧装置、1
1.13・・・・・・逆IL弁、12゜・・・制御用減
圧装置、15・・・・・・圧縮機。 14・・・

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. ヒートポンプ式冷凍サイクルの室外側熱交換器を少なく
    とも2個備え、前記両室外側熱交換器の一方の出入口を
    、それぞれ一方の三方弁に接続するとともにそれぞれ電
    磁開閉弁を介して四方弁がら室内側熱交換器への配管に
    接続し、前記両室外側熱交換器の他方の出入口を、それ
    ぞれ他方の三方弁と補助減圧装置との並列回路の両端に
    接続し、前記一方の三方弁を四方弁に接続し、前記他方
    の三方弁を主減圧装置を介して前記室内側熱交換器に接
    続し、前記電磁開閉弁と前記配管との間に、逆屯弁と制
    御用減圧装置との並列回路を挿入した空気調和装置。
JP3640778U 1978-03-20 1978-03-20 空気調和装置 Expired JPS5815821Y2 (ja)

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JP3640778U JPS5815821Y2 (ja) 1978-03-20 1978-03-20 空気調和装置

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Publication Number Publication Date
JPS54138151U JPS54138151U (ja) 1979-09-25
JPS5815821Y2 true JPS5815821Y2 (ja) 1983-03-30

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